在电源及电机控制中常用到过流保护功能
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第二章习题与思考题参考答案1.电气图中,SB、SQ、FU、KM、KA、KT分别是什么电气元件的文字符号?答:SB-控制按钮;SQ-行程开关;FU-熔断器;KM-接触器;KA-中间继电器;KT-时间继电器。
2.说明“自锁”控制电路与“点动”控制电路的区别,“自锁”控制电路与“互锁”控制电路的区别。
答:依靠接触器自身辅助触点而使其线圈保持通电的现象称为自锁,起自锁作用的辅助触点称为自锁触点。
“一按(点)就动,一松(放)就停”的电路称为点动控制电路。
点动电路为“一按(点)就动,一松(放)就停”,不需要自锁触点,因短时工作,电路中可不设热继电器作过载保护;而自锁电路需要在起动按钮的两端并联自锁触点,在按下起动按钮并松开后,依靠自锁触点(接触器自身的辅助常开触点)接通电路,因电路工作时间较长,需要设热继电器作过载保护。
自锁是接触器(或其他电磁式电器)把自身常开辅助触点并接在起动按钮的两端,其作用是松开起动按钮后通过该常开辅助触点保持线圈通电。
互锁是把两个接触器的常闭辅助触点分别串接在对方接触器线圈的电路中以达到相互制约的作用。
即其中任一接触器线圈先通电吸合,另一接触器线圈就无法得电吸合。
3.什么叫减压起动?常用的减压起动方法有哪几种?答:减压起动:利用起动设备将电源电压适当降低后加到电机定子绕组上起动,以减小起动电流,待电机转速升高后再将电压恢复至额定值的起动方法称为降压起动。
笼型异步电动机常用的减压起动方法有:定子绕组串电阻减压起动、星-三角减压起动、自耦变压器减压起动、延边三角形减压起动和使用软起动器起动等方法。
绕线转子异步电动机减压起动方法主要有转子绕组串电阻减压起动方法。
4. 电动机在什么情况下应采用减压起动?定子绕组为星形联结的三相异步电动机能否用星-三角减压起动?为什么?答:当电动机容量大于10kW以上通常采用降压起动。
正常运行时定子绕组为三角形联结的笼型异步电动机,可采用星-三角减压起动方法来限制起动电流。
双向晶闸管调功电路引言双向晶闸管调功电路是一种广泛用于交流电调节和控制的电路。
本文将对双向晶闸管调功电路的原理、结构和应用进行全面详细的探讨。
二级标题1三级标题1.1在双向晶闸管调功电路中,晶闸管是起关断和导通的作用。
晶闸管具有双向导电性,能够在正向和反向导电。
通过适当的控制信号,可以实现对交流电的调节和控制。
三级标题1.2双向晶闸管调功电路由晶闸管、电感、电容和负载等组成。
晶闸管可根据控制信号的变化来实现开关的动作,电感和电容则起到滤波和稳压的作用。
负载则是电路中需要被控制的对象,可以是电动机、加热器等。
二级标题2三级标题2.1双向晶闸管调功电路主要用于交流电的调节和控制。
通过控制晶闸管的导通和关断状态,可以实现对交流电的功率控制,从而实现对负载的调节。
三级标题2.2双向晶闸管调功电路具有以下特点: - 调功范围广:能够实现对交流电的平滑连续调节,调节范围广泛。
- 响应速度快:晶闸管的导通速度快,响应速度高。
- 控制精度高:通过控制晶闸管的导通角度和延迟角度,可以实现非常精确的功率控制。
二级标题3三级标题3.1双向晶闸管调功电路在实际应用中具有广泛的用途,包括但不限于以下几个方面:1. 交流电调节:在工业生产中,一些负载需要根据需求自动调整功率,双向晶闸管调功电路可以实现对交流电的平滑调节,满足不同负载的功率需求。
2. 电机控制:电机作为一种常用的负载设备,在双向晶闸管调功电路中可以得到精确的控制。
通过对晶闸管的控制,可以实现电机的启动、停止、调速等功能。
3. 温度控制:加热器、烤箱等温度控制设备也可以通过双向晶闸管调功电路进行控制。
通过对电路中晶闸管的控制,可以实现对温度的精确控制和调节。
三级标题3.2需要注意的是,在使用双向晶闸管调功电路时应注意以下几点: - 过电压保护:在电路中应加入过电压保护电路,以避免晶闸管受到过大的电压冲击而损坏。
-过电流保护:引入过电流保护装置,以保护负载和电源不受过大的电流冲击。
1. 引言变频器(Variable Frequency Drive,VFD)是一种通过控制电源电压和频率来实现电机转速调节的设备。
它在工业控制领域中广泛应用,能够提供高效、精准的电机控制,实现节能和增强设备性能的目标。
本文将介绍一个典型的变频器设计方案,包括硬件和软件设计。
2. 变频器硬件设计2.1 电源电路设计变频器需要提供稳定的电源供电,同时还需要保护电机和电源不受电网的干扰和故障。
在电源电路设计中,需要考虑以下几个关键因素:•电源的稳定性和可靠性:选择高质量的电源组件,如电容、电感和变压器,以确保电源的输出电压和频率的稳定性。
•过电压和过电流保护:使用快速保险丝或保护电路来防止电机和电源过载。
•滤波电路:采用电源滤波器来消除电网中的高频噪声和干扰。
2.2 控制电路设计控制电路是变频器的核心部分,负责接收用户输入的指令,并通过 PWM(脉宽调制)技术来控制电源的输出电压和频率。
在控制电路设计中,需要考虑以下几个关键因素:•微控制器选择:选择适合的微控制器来执行电机控制算法。
常用的微控制器有 PIC、AVR 和 STM32 等。
•PWM生成:使用微控制器的定时器和输出比较器来生成 PWM 信号,并根据用户的输入来调节占空比和频率。
•保护功能:设计过流、过温和电机转速保护功能,以保护电机和变频器免受损坏。
2.3 输出级设计输出级负责将控制电路生成的 PWM 信号转换为高压交流信号驱动电机。
它由功率半导体器件(如 IGBT 或 MOSFET)、保护电路和电路保护元件组成。
在输出级设计中,需要考虑以下几个关键因素:•功率器件选择:根据电机的功率和工作特性选择合适的功率半导体器件,以提供足够的电流和电压。
•温度管理:设计散热器和风扇来控制功率器件的温度,在高负载情况下保持电路的稳定性。
•短路和过电流保护:使用保护电路来检测电机的过电流和短路,及时切断输出电路,以保护电机和变频器。
3. 变频器软件设计变频器的软件设计主要包括电机控制算法和用户界面设计。
请简述机电设备电气控制系统中常用的保护措施及其作用。
在机电设备电气控制系统中,常用的保护措施及其作用如下:
短路保护:当电路发生短路时,电流会迅速增加,可能会损坏设备或电线。
短路保护装置(如熔断器或断路器)会在电流超过预定值时自动断开电路,以防止设备损坏和火灾发生。
过载保护:当电机负荷过大时,电流也会增加,可能导致电机过热甚至烧毁。
过载保护装置通常会检测电机的运行电流,当电流超过预定值时,装置会自动切断电源,以防止电机过热。
欠压保护:当电压过低时,电机的输出功率会降低,可能导致设备无法正常运行。
欠压保护装置会在电压低于预定值时自动切断电源,以保护电机和设备不受损坏。
过压保护:当电压过高时,电气元件可能会损坏。
过压保护装置会在电压高于预定值时自动断开电路,以防止元件损坏和设备故障。
接地保护:接地保护是为了防止设备因漏电而带电,从而避免人员触电事故的发生。
通过将设备的金属外壳接地,可以将漏电电流引入地下,从而保护人员和设备的安全。
相序保护:在某些设备中,电动机的相序有特定的要求。
相序保护装置可以检测电机的相序,当相序错误时自动切断电源,以防止设备反转或损坏。
这些保护措施可以有效提高机电设备电气控制系统的安全性和可靠性,确保设备和人员的安全。
常用的电动机的保护措施有哪些有短路保护、欠压保护、失压保护、弱磁保护、过载保护及过电流保护等。
( l )短路保护因电动机绕组和导线的绝缘损坏,控制电器及线路损坏,误操作碰线等引起线路短路故障时,用保护电器迅速切断电源的措施为短路保护。
常用的短路保护电器有熔断器和自动空气断路器。
( 2 )欠压保护当电网电压降低时,电动机便在欠压下运行。
由于电动机载荷没有改变,所以欠压下电动机转矩下降,定子绕组电流增加,影响电动机的正常运转甚至损坏电动机,此时用保护电器切断电源,为欠压保护。
实现欠压保护的电器有接触器和电磁式电压继电器。
熔断器和热继电器不能进行欠压保护,因为电动机在欠压下运行时.其定子绕组增加的幅度尚不足以使熔断器和热继电器动作,所以这两种电器不能进行欠压保护。
( 3 )失压保护生产机械在工作时,由于某种原因而发生电网突然停电,当重新恢复供电时,保护电器要保证生产机械重新起动后才能运转,不致造成人身和设备事故,这种保护为失压(零压)保护。
实现失压(零压)保护的电器有接触器和中间继电器。
( 4 )弱磁保护用保护电器保证直流电动机在一定强度的磁场下工作,不致造成磁场减弱或消失,避免使电动机转速迅速升高,甚至发生"飞车'现象,这种保护为弱磁保护。
在直流电动机励磁回路中.串入弱磁继电器(即欠电流继电器)可实现弱磁保护。
欠电流继电器工作原理:在直流电动机起动、运行过程中,当励磁电流值达到欠电流继电器的动作值时,继电器就吸合,使串接在控制电路中的常开触头闭合,允许电动机起动或维持正常运转;但当励磁电流减小很多或消失时,欠电流继电器就释放,其常开触头断开,切断控制电路,接触器线圈失电,电动机断电停转。
( 5 )过载保护当电动机负载过大,起动操作频繁或缺相运行时,会使电动机的工作电流长时间超过其额定电流,导致电动机寿命缩短或损坏。
当电动机过载时,用保护电器切断电源的措施为过载保护。
( 6 )过电流保护用保护电器限制电动机的起动电流或制动电流,使电动机在安全电流值下运行,不致造成电动机或机械设备损坏,这种保护为过电流保护。
维修电工初级机考复习题1 、Z535钻床调试前的准备时,将有关(A)和安装、调试、使用、维修说明书准备好。
A、图样B、电路图C、技术说明D、电气设备明细表2 、在特别潮湿的场所装设的临时照明行灯电压不应超过(A)。
A、12VB、24VC、36VD、50V3 、高压设备室外不得接近故障点(D)以内。
A、5米B、6米C、7米D、8米4 、适合转子串电阻启动的三相异步电动机是(D)。
双鼠笼异步电动机B、深槽式异步电动机C、鼠笼式异步电动机D、绕线式异步电动机5 、电容器上标注104J的J的含义为(C)。
A、±2%B、±10%C、±5%D、±15%6 、低压验电器是利用电流通过验电器、人体、(A)形成回路,其漏电电流使氖泡起辉发光而工作的。
A、大地B、氖泡C、弹簧D、手柄7 、5t桥式起重机线路中,各电动机的过电流继电器,通常分别整定在所保护电动机(C)的2.25~2.5倍。
A、电流B、电压C、额定电流D、额定电压8 、应用于自感作用的电感线圈主要用于(A)等电路。
A、滤波器、振荡电路、去耦B、滤波电路、耦合电路、消磁电路C、振荡电路、放大电路D、滤波电路、放大电路9 、进行多股铜导线的连接时,将散开的各导线(A)对插,再把张开的各线端合扰,取任意两股同时绕5-6圈后,采用同样的方法调换两股再卷绕,依次类推绕完为止。
A、隔根B、隔两根C、隔三根D、隔四根10 、碘钨灯工作时灯管周围的(A),因此必须安装在专用的有隔热装置的金属灯架上。
A、温度很高B、温度很低C、电压很高D、电流很大11 、安装螺旋式熔断器时,负载引线必须接到瓷底座的(C)接线端。
A、左B、右C、上D、下12 、将变压器的一次侧绕组接交流电源,二次侧绕组与负载连接,这种运行方式称为(C)运行。
A、空载B、过载C、负载D、满载13 、低压断路器触点的磨损超过厚度的(B)以上或超程减少到1/2时,就应更换新触点。
电力电子技术试题第1章电力电子器件1.电力电子器件一般工作在__开关__状态。
2.在通常情况下,电力电子器件功率损耗主要为__通态损耗__,而当器件开关频率较高时,功率损耗主要为__开关损耗__。
3.电力电子器件组成的系统,一般由__控制电路__、_驱动电路_、_主电路_三部分组成,由于电路中存在电压和电流的过冲,往往需添加_保护电路__。
4.按内部电子和空穴两种载流子参与导电的情况,电力电子器件可分为_单极型器件_、_双极型器件_、_复合型器件_三类。
5.电力二极管的工作特性可概括为_承受正向电压导通,承受反相电压截止_。
6.电力二极管的主要类型有_普通二极管_、_快恢复二极管_、_肖特基二极管_。
7.肖特基二极管的开关损耗_小于_快恢复二极管的开关损耗。
8.晶闸管的基本工作特性可概括为__正向电压门极有触发则导通、反向电压则截止__。
9.对同一晶闸管,维持电流IH与擎住电流I L在数值大小上有I L__大于__IH。
10.晶闸管断态不重复电压UDSM与转折电压Ubo数值大小上应为,UDSM_大于__Ubo。
11.逆导晶闸管是将_二极管_与晶闸管_反并联_(如何连接)在同一管芯上的功率集成器件。
12.GTO的__多元集成__结构是为了便于实现门极控制关断而设计的。
13.MOSFET的漏极伏安特性中的三个区域与GTR共发射极接法时的输出特性中的三个区域有对应关系,其中前者的截止区对应后者的_截止区_、前者的饱和区对应后者的__放大区__、前者的非饱和区对应后者的_饱和区__。
14.电力MOSFET的通态电阻具有__正__温度系数。
15.IGBT 的开启电压UGE(th)随温度升高而_略有下降__,开关速度__小于__电力MOSFET 。
16.按照驱动电路加在电力电子器件控制端和公共端之间的性质,可将电力电子器件分为_电压驱动型_和_电流驱动型_两类。
17.IGBT的通态压降在1/2或1/3额定电流以下区段具有__负___温度系数,在1/2或1/3额定电流以上区段具有__正___温度系数。
!!电动自行车控制器电路原理分析目前流行的电动自行车、电动摩托车大都使用直流电机,对直流电机调速的控制器有很多种类.电动车控制器核心是脉宽调制(PWM)器,而一款完善的控制器,还应具有电瓶欠压保护、电机过流保护、刹车断电、电量显示等功能。
电动车控制器以功率大小可分为大功率、中功率、小功率三类。
电动自行车使用小功率的,货运三轮车和电摩托要使用中功率和大功率的。
从配合电机分,可分为有刷、无刷两大类。
关于无刷控制器,受目前的技术和成本制约,损坏率较高。
笔者认为,无刷控制器维修应以生产厂商为主。
而应用较多的有刷控制器,是完全可以用同类控制器进行直接代换或维修的.本文分别介绍国内部分具有代表性的电动自行车控制器整机电路,并指出与其他产品的不同之处及其特点。
所列电路均是根据实物进行测绘所得,图中元件号为笔者所标。
通过介绍具体实例,达到举一反三的目的.1.有刷控制器实例(1)山东某牌带电量显示有刷控制器电路方框图见图1。
1)电路原理电路原理图见图2所示,该控制器由稳压电源电路、PWM 产生电路、电机驱动电路、蓄电池放电指示电路、电机过流及蓄电池过放电保护电路等组成。
稳压电源由V3(TL431),Q3等元件组成,从36V蓄电池经过串联稳压后得到+12V电压,给控制电路供电,调节VR6可校准+12V电源。
PWM电路以脉宽调制器TL494为核心组成。
R3、C4与内部电路产生振荡,频率大约为12kHz。
H是高变低型霍尔速度控制转把,由松开到旋紧时,其输出端可得到4V—1V的电压。
该电压加到TL494的②脚,与①脚电压进行比较,在⑧脚得到调宽脉冲。
②脚电压越低,⑧脚输出的调宽脉冲的低电平部分越宽,电机转速越高,电位器VR2用于零速调节,调节VR2使转把松开时电机停转再过一点。
电机驱动电路由Q1、Q2、Q4等元件组成。
电机MOTOR 为永磁直流有刷电机。
TL494的⑧脚输出的调宽脉冲,经Q1反相放大驱动VDMOS管Q2。
24v 电机过电流保护原理概述及解释说明1. 引言1.1 概述本篇长文将详细介绍24V电机过电流保护原理,并对其进行概述和解释说明。
过电流保护是一项重要的技术,在各个领域广泛应用,以确保电机在工作中不会受到过大的电流损害。
本文将探讨过电流保护的基本概念、分类和原理,并深入解释24V电机过电流保护的重要性。
1.2 文章结构文章将包括以下几个部分内容:引言、24V电机过电流保护原理的基本概念、24V电机过电流保护原理的详细解释与说明、实际应用案例分析和结论。
通过这些内容,读者可以全面了解24V电机过电流保护的相关知识和应用。
1.3 目的本文旨在提供有关24V电机过电流保护原理的全面介绍,使读者了解该技术在各行各业中的实际应用以及其重要性。
通过阅读本文,读者将能够更好地理解并运用24V电机过电流保护技术,并为未来发展方向提供展望和建议。
以上是“1. 引言”部分的内容。
这一部分主要对文章进行概述,介绍文章的结构和目的,提醒读者将要了解的主题以及本文的价值。
2. 24v电机过电流保护原理的基本概念2.1 电机过电流保护的定义与作用电机是现代工业生产中最常用的设备之一,而过大的电流可能对电机造成损坏甚至引发火灾等安全隐患。
因此,为了保护24V电机免受过大电流的侵害,必须采取过电流保护措施。
过电流保护是指通过在电路中加装特定的保护装置来监测和限制通过设备或线路的电流超过额定值时所产生的风险。
其作用是在出现异常工况时及时切断或限制电路中的电流,从而防止设备损坏、保护人身安全和减少生产事故的发生。
2.2 过电流保护装置的分类和原理介绍根据具体应用场景和需求,过电流保护装置可以分为多种类型。
其中较为常见的包括熔断器、热过载继电器、磁力式断路器等。
熔断器是一种利用金属导线元件来实现过载保护功能的装置。
当通过该元件的电流超过额定值时,导线会因受热作用而熔断,从而切断电路。
这种保护装置能够快速响应过电流事件,但需手动更换熔断丝才能复位。
变频器过流原因及处理方法变频器是工业生产中常用的电气设备,它可以控制电机的转速,实现精准的调速功能。
然而,在使用过程中,我们常常会遇到变频器过流的问题,这不仅会影响设备的正常运行,还可能对设备造成损坏。
因此,了解变频器过流的原因及处理方法对于保障设备的正常运行至关重要。
首先,让我们来了解一下变频器过流的原因。
变频器过流通常有以下几个主要原因:1. 电压不稳定,当供电电压不稳定时,可能会导致变频器工作异常,使其输出的电流超过额定值,从而引起过流现象。
2. 负载过重,负载过重是变频器过流的常见原因之一。
当负载超出变频器的承载能力范围时,会导致电流过大,从而引起过流。
3. 变频器故障,变频器本身的故障也是引起过流的重要原因之一。
例如,电路板损坏、元器件老化等都可能导致变频器输出的电流超过额定值。
针对以上原因,我们可以采取以下一些处理方法:1. 加强电压稳定性,可以通过安装稳压器或者使用稳定电源来解决电压不稳定的问题,从而避免变频器过流。
2. 合理安排负载,在使用变频器时,要根据设备的承载能力合理安排负载,避免负载过重导致过流现象的发生。
3. 定期维护检查,定期对变频器进行维护检查,及时发现并处理变频器本身的故障,可以有效避免过流问题的发生。
4. 安装过流保护装置,在变频器的输出端安装过流保护装置,一旦发现过流现象,可以及时切断电源,避免对设备造成损坏。
总的来说,变频器过流是一个常见的问题,但通过合理的预防和处理措施,我们完全可以避免或者减少过流问题对设备的影响。
因此,作为变频器的使用者,我们应该加强对变频器过流问题的认识,及时采取有效的措施,保障设备的正常运行。
题型:单选:1分*10 =10分判断:1分*10 =10分简答题:5分*4 =20分分析题:5分*6=30分综合设计题:10分*3=30分一、填空题1.电器按工作电压等级分为两种,低压电器用于交流电压1200V、直流电压1500V 以下的电路中;当电器工作在大于以上电路电压时,称为高压电器。
2.电力拖动自动控制系统中常用的低压控制电器有接触器、继电器、熔断器低压断路器、位置开关、按钮和刀开关等。
3.接触器主要由电磁系统、触头系统和灭弧装置组成。
4.接触器按其主触头所控制主电路电流的种类可分为交流接触器和直流接触器两种。
5.交流接触器的线圈通以直流电,铁心用硅钢片冲压而成。
为便于散热,线圈做成短而粗的圆筒状。
6.直流接触器的线圈通以直流电,铁心用整块钢块制成。
为使线圈散热良好,通常将线圈绕制成长而薄的圆筒状。
7. 接触器的触头按其所控制的电路可分为主触头和辅助触头。
主触头用于接通或断开主电路,允许通过较大的电流;辅助触头用于接通或断开控制电路,只能通过较小的电流。
8.线圈未通电时触点处于断开状态的触点称为常开触点,而处于闭合状态的触点称为常闭触点。
9.常见的灭弧装置有电动力灭弧、灭弧栅灭弧和_磁吹_灭弧装置。
10.由于热惯性的原因,热继电器不能用作短路保护,主要用于电动机的长期过载保护。
11.熔断器是一种简单而有效的保护电器,在电路中主要起短路保护作用。
12.低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电网络中非常重要的保护电器。
13.漏电保护器是常用的一种保护电器。
当低压电网发生人身触电或设备漏电时,漏电保护器能迅速自动切断电源,从而避免造成事故。
二、判断题(判断下列说法的正误,正确的在括号中注“T”,错误的注“F”)(F)1.接触器用来通断大电流电路,同时还具有欠电压或过电压保护功能。
(T)2.交流励磁的接触器铁心材料用硅钢片冲压而成,以减少铁心中产生的涡流和磁滞损耗,防止铁心发热。
(F)3.交流和直流励磁的接触器铁心端面上都安装有一个铜制的短路环。
电源ocp过流保护
电源的OCP(过流保护)是一种保护电源的功能,它可以在电源输出电流超过设定值时自动切断电源输出,以保护电源和连接的设备免受过电流的损害。
OCP的工作原理是通过电流传感器监测电源输出电流,并与设定值进行比较。
如果输出电流超过设定值,OCP会触发切断电源输出的保护机制,以避免过电流对电源和设备的损坏。
电源的OCP通常由一个电流传感器、一个比较器和一个控制开关组成。
电流传感器用于测量电源输出电流,比较器用于将测量值与设定值进行比较,控制开关用于切断电源输出。
OCP的设定值通常是根据设备的额定电流来确定的,以确保在设备正常工作时不会触发过流保护。
然而,OCP还可以根据实际需求进行调整,以适应不同的应用场景。
除了OCP,电源还可能具有其他保护功能,如过压保护(OVP)、过温保护(OTP)等,以提供全面的保护机制,确保电源和连接设备的安全运行。
过流保护电路的工作原理1. 引言1.1 什么是过流保护电路过流保护电路是一种电子设备,用于监测和保护电路中的负载免受过大电流的损害。
当电路中的电流超过设定的阈值时,过流保护电路会自动触发保护动作,例如切断电路连接或者限制电流流动。
这种保护装置可以有效地防止电路元件和设备因过载而受损,提高了电路的稳定性和可靠性。
过流保护电路通常被广泛应用于各种电子设备和系统中,例如电源供应器、电动机、变频器和工控系统等。
它们不仅能够保护电子设备,还可以确保人员的安全,避免火灾等意外事件发生。
通过监测电路中的电流变化,过流保护电路可以快速响应并采取保护措施,有效地保护电路中的设备和元件。
在现代电子技术发展日新月异的今天,过流保护电路已经成为电子设备中不可或缺的重要部分,它为电路的稳定运行和设备的长久使用提供了有力的保障。
1.2 过流保护电路的作用过流保护电路是一种常见的电路保护装置,其作用是在电路中发生过流情况时,能够迅速检测到并采取相应的保护措施,以防止电路过载和损坏设备的发生。
过流保护电路在电力系统中起着至关重要的作用,可以有效地保护设备和系统免受过流带来的危害。
过流保护电路可以保护电路中的电子元件不受损坏。
当电路中的电流超过设计范围时,会导致电子元件过载运行,增加元件的温度,从而缩短元件的使用寿命甚至引发元件损坏。
过流保护电路可以及时检测到过流情况,并迅速切断电路连接,有效地保护电子元件免受损害。
过流保护电路还可以保护电路中的电线和继电器等设备。
在电路中发生过流情况时,电线和继电器会承受过大的电流负荷,导致线路发热甚至引发火灾的危险。
过流保护电路可以及时切断电路连接,防止过大电流对电线和继电器造成损坏,确保电路的安全运行。
过流保护电路在电路中的作用不可忽视。
它可以有效地保护电子元件、电线和继电器等设备,避免电路过载和损坏的发生,确保电路的安全运行和设备的正常使用。
在设计和运行电力系统时,应该合理配置过流保护电路,以提高电路的可靠性和安全性。
中考电学保护电路
电学保护电路是指为了保护电路和电器设备不受过电压、过电流、过热等异常情况的影响,采取一系列的电气保护措施的控制装置。
在中考电学中,常见的电路保护包括过载保护、短路保护和漏电保护。
1. 过载保护:电路中的负载超过额定电流时,会导致设备发热、线路烧毁等问题。
过载保护可以通过电流继电器或热继电器实现,当电路中的电流超过设定值时,保护装置会自动切断电路,起到保护线路和设备的作用。
2. 短路保护:短路是指电路中两个导体或元件之间出现直接连接而形成的低阻抗路径,会导致电流过大、设备烧毁等危险情况。
短路保护通过熔断器、断路器等装置实现,当电路出现短路时,保护装置会自动切断电路,避免危险情况的发生。
3. 漏电保护:漏电是指电路中的电流通过意外途径流向地,可能造成人身伤害甚至火灾等危险。
漏电保护通过漏电保护器实现,当电路中出现漏电时,保护装置会自动切断电路,确保人身安全和设备正常运行。
以上是中考电学中常见的电路保护措施,了解和掌握这些知识可以帮助考生更好地理解和应用电学原理,并在实际生活中正确使用电器设备。
常用电气元件功能介绍一、保护、隔离元件1、刀开关、倒顺开关功能:用于不频繁分断电源主回路,形成明显的断点。
没有带灭弧装置,不能带大电流操作,无保护功能;倒顺开关有换向的作用。
参数:额定电流、接线方式、操作方式等常用型号:HD11-400/39、HS11-600/392、断路器功能:用于线路保护,主要保护有:短路保护、过载保护等,也可在正常条件下用来非频繁地切断电路。
常用的断路器一般根据额定电流大小分为:框架式断路器(一般630A 以上)、塑壳断路器(一般630A以下)、微型断路器(一般63A以下)。
参数:额定电流、框架电流、额定工作电压、分断能力等常用型号:C65N D10A/3P、NSX250N、MET20F202详见《断路器基础知识及常用断路器选型》3、熔断器功能:熔断器是一种最简单的保护电器,在电路中主要起短路保护作用。
熔断器就功能上可分为普通熔断器(gG)和半导体熔断器(aR),半导体熔断器主要是用于半导体电子器件的保护,一般动作时间较普通熔断器和断路器快,因此也经常称为快熔;普通熔断器一般只用于线路短路保护。
做线路保护用的熔断器一般只用在一些检测、控制回路中,大部分都被断路器而取代。
参数:常用型号:RT18-2A/32X、NGTC1-250A/690V4、刀熔开关功能:主要用于动力回路的短路保护,也可用于正常情况下非频繁的切断电路。
可替代断路器的部分功能,比断路器更经济。
一般用于驱动器前端或总进线电源处做短路保护。
由熔断器和隔离开关延伸而来,也有叫做熔断器式隔离开关。
参数:框架电流、额定电流、额定电压常用型号:5、过电压保护器(浪涌保护器)功能:用于线路的过电压保护,主要用于保护由于雷电等引起的感应电压的冲击,保护线路上的电子元器件。
可分为几个级别,电源进线回路保护的,也有控制回路保护的,应与避雷针等防雷器件配合使用。
参数:常用型号:6、热继电器功能:用于控制对象(电机)的过载保护,常见于对多电机的保护。
Lastrevisionon21December2020华山技校《电力拖动》试题库一、填空题1、位置开关是一种将机械信号转换为电气信号,以控制运动部件位置或行程的自动控制电器。
2、除照明和电加热电路外,熔断器一般不宜用作过载保护电气,主要用于短路保护。
3、安装线槽时,应做到横平竖直、排列整齐均匀、安装牢固和便于走线等。
4、要求几台电动机的启动或停止必须按一定的先后顺序来完成的控制方式,叫电动机的顺序控制。
5、能够在两地或多地控制同一台电动机的控制方式叫电动机的多地控制。
对多地控制,只要把各地的启动按钮并联、停止按钮串联就可以实现。
6、通常规定:电源容量在180KVA以上,电动机容量在7KW以下的三相异步电动机可以采用直接启动。
7、常见的降压启动方法有四种分别是:定子绕组串电阻降压启动、自耦变压器降压启动、Y-△降压启动、延边三角形降压启动。
8、所谓制动,就是给电动机一个与转动方向相反的转矩使它迅速停转或限制其转速。
制动方法一般有两类:机械制动和电力制动。
9、改变异步电动机的磁极对数调速称为变极调速,它是有级调速,且只适用于笼型异步电动机。
10、继电器主要由感测机构、中间机构和执行机构三部分组成。
11、利用机械装置使电动机断开电源后迅速停转的方法叫机械制动。
机械制动常用的方法有电磁抱闸制动器制动和电磁离合器制动。
12、布线时,严禁损伤导线线芯和绝缘。
13、时间继电器是一种利用电磁原理或机械动作原理来实现触头延时闭合或分断的自动控制电器。
14、通电试车完毕,停转,切断电源。
先拆除三相电源线,再拆除电动机线。
15、使电动机在切断电源停转的过程中,产生一个和电动机实际旋转方向趣反的电磁力矩(制动力矩),迫使电动机迅速制动停转的方法叫做电力制动。
16、电力制动常用的方法有反接制动、能耗制动、电容制动和再生发电制动等。
17、热继电器的复位方式有自动和手动两种。
18、当电动机切断交流电源后,立即在定子绕组的任意两相中通人直流曳迫使电动机迅速停转的方法叫能耗制动,又称动能制动。
过流继电器线圈的符号
过流继电器线圈是一种在电路中用来保护电路免受过大电流损坏的电子元件。
它的符号由一个斜杠和一个带箭头的弯曲线组成,其中箭头指向斜杠,表示电流的方向;而斜杠则表示线圈的位置,通常在电气图纸上的线圈符号都是垂直放置的,斜杠表示线圈位于纸面之下。
过流继电器线圈的工作原理是根据线圈中的电流大小来决定触点的通断。
当线圈中的电流超过设定值时,继电器的触点会断开,从而切断电路,保护电路中的其他元件不受损坏。
过流继电器线圈在电气控制系统中得到广泛应用,如电机控制、电源保护、安全保护等方面。
在选择过流继电器线圈时,需要考虑多种因素,如线圈的额定电流、电压、功率、尺寸、安装方式等。
此外,根据不同的应用场合,还需要考虑过流继电器线圈的响应时间、精度、寿命等因素。
只有选择合适的过流继电器线圈,才能确保电路系统的安全和稳定运行。
在电源及电机控制中常用到过流保护功能
在电源及电机控制中常用到过流保护功能,这需要对电流进行采样。
同时,如果用单片机实现检测电流进行保护的话需要消耗大量CPU时间,因此我用硬件电路设计了一种带自锁功能的过流保护模块,这对于过流保护可以实现模块化,方便使用。
该模块采用ACS712霍尔传感器采集电流,可将正负过流保护值可以分开来设定,将输出转为0-3.3V的电压,方便DSP采样,最后绘制了PCB,制作了出来。
01电流采样电路的设计
采样电路的比较
电流采样电路通常有“高(压)端电流采样”和“低(压)端电流采样”和“霍尔传感器采样”三种采样电路,如下图所示,给出高端和低端两种采样电流形式。
低端电流采样
高端电流采样
1
高端电流检测具有如下特点:
优点:可以检测区分负载是否短路、无地电平干扰
缺点:共模电压高,使用非专用分立器件设计较复杂、成本高、面积大
2
低端电流检测具有如下特点:
优点:共模电压低,可以使用低成本的普通运算放大器
缺点:检测电流电阻的引入地电平干扰,电流越大地电位干扰越明显,有时至会影响负载3
霍尔传感器采样具有如下特点:
优点:对采样信号进行隔离,适合大功率场合
缺点:易受到电磁干扰的作用。